污水处理中一泵配药工艺

发布时间:2018-8-3 16:24:30

  申请日2012.08.30

  公开(公告)日2012.11.21

  IPC分类号C02F1/52; B01F5/00

  摘要

  本发明污水处理中的一泵配药工艺涉及污水配药工艺技术领域,其特征包括以下步骤a、在配药罐中加入水和混凝剂;b、关电磁阀B,打开电磁阀A,开启离心泵,开启电磁阀D,配药罐中液体通过循环搅拌进泵管、泵入口管、搅拌管和搅拌喷嘴进入配药罐中进行循环搅拌;c、待污水处理用混凝剂搅拌均匀充分溶解后关闭离心泵、电磁阀A和电磁阀D;打开出料阀使药液进入药液储箱;d、开启电磁阀B,药液进入离心泵,开启离心泵,打开电磁阀C药液通过药液储箱出料管、药液输送管经转子流量计量输送至污水处理设施的所需单元。本发明具有一泵二用,节省泵和机械搅拌的设备投资;便于维护,操作简单的特点。

  权利要求书

  1.污水处理中的一泵配药工艺,其特征在于该工艺包括以下步骤:

  a、在配药罐1中加入自来水的同时将污水处理所用混凝剂加入,加水至 液位传感器水位时停止加水;

  b、关闭电磁阀B,打开电磁阀A,关闭电磁阀C,开启离心泵,开启电 磁阀D,配药罐中的上清液通过循环搅拌进泵管、泵入口管、离心泵、搅拌管 和搅拌喷嘴进入配药罐中进行循环搅拌;

  c、待污水处理用混凝剂搅拌均匀充分溶解后关闭离心泵、电磁阀A和电 磁阀D;打开出料管上的出料阀使药液进入药液储箱;

  d、污水处理设施的所需单元需要药液时,开启电磁阀B,药液进入离心 泵,开启离心泵,打开电磁阀C药液通过药液储箱出料管、泵入口管、离心泵、 泵出口管、转子流量计、药液输送管输送至污水处理设施的所需单元。

  2.如权利要求1所述的污水处理中的一泵配药工艺其特征在于步骤b搅拌时 间为30~40min。

  3.如权利要求1所述的离心泵为塑料离心泵。

  4.如权利要求1所述的污水处理中的一泵配药工艺方法其特征在于步骤b所 述的循环搅拌进泵管的管口安装于配药罐总高的1/2处。

  说明书

  污水处理中的一泵配药工艺

  技术领域

  本发明涉及污水处理设备中的配药工艺技术领域。

  背景技术

  目前市场上普遍销售的以及一般污水站正在使用的电机变速驱动的搅拌 器搅拌配药方式。

  搅拌形式主要是由搅拌电机、高传动比减速器、搅拌叶片、配药罐、支撑 台架等组成,高传动比减速器一般采用摆线针轮减速器,该减速器结构复杂、 制造精度要求高、造价高、维修难度大、对维修工人的技术水平要求很高,一 般该种减速机有故障时都是换新,造成维护维修成本高。

  长期以来环保设备公司样本上各种尺寸规格和正在使用的配药装置搅拌 电机的额定功率一般都远大于实际搅拌所需功率,电机功率因数低,造成大马 拉小车,效能很低。主要原因在于行业内设计人员已经习惯于类比同尺寸规格 的搅拌电机功率,本着再放大一、再保险一点的思路确定新设计产品的电机功 率。

  配药装置安装到污水站后需要将自来水管引至加药装置上口,工作时,按 所需配置浓度,计量混凝剂投放量,先将所需相应量的混凝剂加入到配药罐中, 再开启自来水加入到配药罐中,水至配药罐上液位刻度线处关闭自来水阀,然 后开启搅拌电机带动叶片进行搅拌,搅拌均匀后,全部排入药液储箱中,再进 行下一循环,等待下一次排入药液储箱;药液储箱里的已配置好的药液经由计 量泵输出至污水处理设施的所需单元。因此,搅拌电机的闲置率高,如:污水 处理采用气浮处理工艺方式情况下,一般搅拌一箱药液,搅拌电机需要工作1 小时,一箱药液可使用8至12小时,搅拌电机的闲置率87.5%至91.7%。

  这种以电机搅拌为动力的缺陷是:效能低、结构复杂、制造精度要求高、 造价高、维修难度大、对维修工人的技术水平要求很高、搅拌时间长、耗能大、 设备闲置率高。

  申请号:200910039415.9的中国专利申请自动投药射流混合及水泵搅拌污水 处理系统文献中公开了用泵做搅拌动力的配药装置,但该装置存在的缺陷:配 药水来自污水池,污水将会使配制的药液产生絮凝沉淀,而使药效下降,且絮 凝沉淀的物,再经泵的输送循环后,絮凝的污物被重新搅拌而失去絮凝的作用。

  发明内容

  为了克服上述现有技术存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种降低机械 搅拌能耗、节省机械搅拌投资、效率高、维修方便的一泵配药工艺。

  本发明的技术方案的是通过以下工艺实现的,该工艺包括:配药罐1、液 位传感器2、工作台3、排空管4、排空阀5、药液储箱6、循环搅拌进泵管7、 电磁阀A8、药液储箱出料管9、电磁阀B10、药液输送管11、转子流量计12、 电磁阀C13、泵入口管14、离心泵15、泵出口管16、电磁阀D17、搅拌管18、 出料管19、出料阀20、搅拌喷嘴21,紧定丝母31、紧定垫圈32、搅拌喷嘴进 口管33、搅拌喷嘴出口管34、锥管螺纹35、普通细牙螺纹36;其特征在于配 药罐1底部一侧连接循环搅拌进泵管7,循环搅拌进泵管7一端连接药液储箱 出料管9,另一端连接离心泵15;配药罐1底部一侧连接出料管19,所述的出 料管19连接药液储箱6,出料管19上安装出料阀20;泵出口管16分别连接 药液输送管11和搅拌管18,搅拌管18连接搅拌喷嘴21,搅拌管18上安装电 磁阀D17;所述的配药罐1上侧部安装液位传感器2,底部中心处连接排空管 4,排空管4上安装排空阀5;药液储箱6连接药液储箱出料管9;所述的药 液输送管11安装转子流量计和电磁阀C13;所述的出料管19上安装出料阀20; 所述的循环搅拌进泵管7上安装电磁阀A8;所述的搅拌喷嘴21通过普通细 牙螺纹36与配药罐1连接在一起,配药罐1壁外用密封垫圈32、紧定丝母31 和锥管螺纹35与配药罐1紧定;所述的搅拌喷嘴,搅拌喷嘴进口管33和搅拌 喷嘴34出口管中心线的夹角为60°。

  所述的泵入口管14分别连接药液储箱出料管9和循环搅拌进泵管7。

  所述的药液储箱出料管9上装有电磁阀B10;所述的电磁阀A8置于循环 搅拌进泵管7上。

  配药工艺步骤如下:

  a、在配药罐1中加入自来水的同时将污水处理所用混凝剂加入,加水至液位 传感器2水位时停止加水;

  b、关闭电磁阀B10,打开电磁阀A8,关闭电磁阀C13,开启离心泵15,开启 电磁阀D17,配药罐1中的上清液通过循环搅拌进泵管7、泵入口管14、离心 泵15、搅拌管18和搅拌喷嘴21进入配药罐1中进行循环搅拌;

  c、待污水处理用混凝剂搅拌均匀充分溶解后关闭离心泵15、电磁阀A8和电 磁阀D17;打开出料管19上的出料阀20使药液进入药液储箱6;

  d、污水处理设施的所需单元需要药液时,开启电磁阀B10,药液进入离心泵 15,开启离心泵15,打开电磁阀C13药液通过药液储箱出料管9、泵入口管 14、离心泵15、泵出口管16、转子流量计12、药液输送管11输送至污水处理 设施的所需单元。

  e、配药罐1清洗时,打开排空管4上和排空阀5进行清洗和排空配药罐1中 的杂质。

  所述的污水处理中的一泵配药工艺步骤b中所述的搅拌时间为20~40min。

  所述的离心泵15为塑料离心泵。

  步骤b中所述的循环搅拌进泵管7的管口安装于配药罐1总高的1/2处。

  步骤b中所述的搅拌喷嘴21以搅拌喷嘴进口管33和搅拌喷嘴34出口管 中心线为60°循环的液体在进入配药罐1中使罐中液体旋转,对污水处理混凝 剂进行搅拌。

  有益效果

  节省机械搅拌的设备投资;

  一台离心泵可实现配药和配药完成后输送药液污水处理设施的所需单元 的操作任务,实现一泵二用,节省设备投资;

  所述的离心泵15为塑料离心泵,耐腐蚀、造价低、功率小、能耗低、操 作简单、使用维护成本低。

  步骤b中所述的循环搅拌进泵管7的管口位于配药罐1总高的1/2处,避 免大块固体颗粒堵塞循环搅拌进泵管7。

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